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手持动圈人声拾音麦克风结构设计

项目分类:传感器 发布时间:2022-04-11 ID:608029
  • 手持动圈人声拾音麦克风结构设计
  • 手持动圈人声拾音麦克风结构设计

  日常线下演出、会议主持、室内K歌场景里,手持人声麦克风是最常见的拾音设备,这类设备的结构设计直接影响握持手感、拾音稳定性与长期使用可靠性,本次建模的手持人声麦克风,完全围绕实际使用场景的需求完成结构搭建。从实际使用场景来看,这类手持麦克风主要面向近距离人声拾取,需要在嘈杂的现场环境中尽可能降低环境杂音干扰,同时保证中频段人声的拾取清晰度,因此网头部分采用了密集格栅式结构,格栅开孔的排布经过优化,既能够保证声波顺畅进入内部拾音单元,又能对外部气流、喷麦气流起到一定的缓冲作用,避免拾音过程中出现明显的气流爆破杂音。网头与手柄的衔接位置做了平滑过渡处理,没有突兀的棱角,一方面是避免使用过程中硌手,另一方面也能减少结构应力集中,

  提升设备抗摔落冲击的能力。手柄部分采用符合人体工学的锥度设计,从靠近网头的位置向尾端逐渐收窄,握持时手掌与手柄表面的贴合度更高,长时间握持主持或者演唱也不容易出现滑脱、手部酸胀的问题。手柄表面做了亮面处理的结构设计,建模时还原了表面的光滑质感,实际生产中这类表面处理既能够提升设备的外观质感,也方便日常使用后的清洁维护,沾染的手汗、污渍只需要简单擦拭即可清理,不会残留到结构缝隙中。手柄侧面预留了滑动式开关的安装位,开关位置刚好对应握持时大拇指的自然摆放位置,使用者不需要调整手持姿势,只需要大拇指轻轻拨动即可完成设备的开关操作,开关的滑动行程做了合理限位,避免使用过程中出现误触开关的情况。从结构装配的角度来看,整个麦克风分为网头拾音舱、

  手柄主腔体、尾端接口三个主要装配段,各段之间采用卡扣加定位筋的连接方式,既能够保证装配后的结构同轴度,避免各段连接后出现错位晃动,也方便后期内部元器件损坏时的拆解维修。拾音舱内部预留了足够的安装空间,可以容纳动圈拾音单元、减震缓冲胶圈以及相关的线路板,减震胶圈的安装位做了环形限位槽设计,能够将拾音单元牢牢固定在舱体中心位置,避免手持过程中的摩擦震动传递到拾音单元产生不必要的摩擦杂音。手柄主腔体内部是电池与线路的容纳空间,腔体壁厚做了均匀化处理,建模时保证各处壁厚保持一致,避免注塑生产过程中出现缩痕、翘曲等成型缺陷,腔体内壁设计了多道纵向加强筋,既能够提升手柄整体的结构强度,在受到挤压、摔落时不容易出现壳体开裂,也能够对内部的电池、线路起到限位作用,避免设备晃动时内部元器件移位碰撞产生异响。尾端位置预留了音频输出接口的安装位,接口周围做了加厚处理,提升接口位置的结构强度,避免频繁插拔音频线时导致接口松动、壳体开裂。从安装边界尺寸来看,整支麦克风的长度控制在常规手持设备的合理区间,最大直径位于网头位置,手柄处的直径适配绝大多数成年人的手掌握持尺寸,整体重量分布做了重心优化,重心位置靠近手柄中部,握持时不会出现头重脚轻的情况,长时间手持使用也不容易产生疲劳感。网头的格栅结构在建模时做了等距开孔处理,每个开孔的边缘都做了微小的圆角过渡,避免开孔边缘过于锋利划伤使用者,同时也能减少开孔位置的应力集中,提升网头部分的抗挤压能力,即使受到轻微的挤压碰撞,

  格栅也不容易出现变形凹陷,影响内部拾音单元的位置。这类麦克风的结构设计不需要复杂的异形曲面,所有结构特征都围绕实际使用的可靠性、操作的便捷性展开,建模过程中需要重点关注各装配段的配合公差,卡扣位置的配合间隙要控制在合理范围,既保证装配时能够顺畅卡合,又不会出现装配后松动旷量的问题;开关位置的滑动槽要保证尺寸精度,避免开关拨动时出现卡滞、松动的情况;内部加强筋的排布要避开元器件的安装位置,同时保证加强筋的高度不影响内部元器件的装配空间。在实际工程应用中,这类手持麦克风的结构模型可以直接用于壳体的注塑模具设计,也可以作为音频设备选型时的结构参考,根据不同的使用需求,还可以在手柄表面增加防滑纹理、在尾端增加无线发射模块的安装位,拓展设备的使用场景,适配有线、无线等不同的使用需求。

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